Referat-info
Меню сайту
Категорії розділу
Інформатика і комп`ютерні технології [73]
Block title
Block title
Block title
Головна » Статті » Інформатика і комп`ютерні технології » Інформатика і комп`ютерні технології

Intel
Усі, хто хоч колись стоїть перед поняттям персонального комп'ютера, однак

добре знають про такий гіганті комп'ютерної індустрії як Intel Corporation. Так,

справді, зараз Intel – це передова корпорація, яка випускає

мікропроцесорний обладнання побудови комп'ютерних систем. Спектр

виробленого устаткування й комплектуючих Intel зростає з кожним роком, а

корпорація впевнено стверджується попри всі більшої кількості позиціях над ринком

комп'ютерних технологій. Але про все усе своєю чергою.

Корпорація Intel було засновано середині червня 1968 р. Робертом Нойсом (Robert

Noyce) і Гордоном Муром (Gordon Moore). Практично, відразу після заснування

компанії до них приєднався нинішній голова Ради директорів – Ендрю

Гроув (Andrew Grove). 1974 р. у величезну корпорацію прийшов її майбутній Президент і

головний управляючий Крейг Барретт (Craig Barrett) і з того часу Intel

перетворилася на найбільшого світі виробника мікропроцесорів із кількістю

співробітників, превысившим 64 тисячі, і річним доходом понад 25 мільярдів

доларів (за даними наприкінці 1997 р.).

Початкова комерційна і промислова задачу сформульована у 1968 р.

створення ринку запам'ятовувальних пристроїв для обчислювальних машин з урахуванням

кремнієвих кристалів. Вже той час став очевидно, що запам'ятовуючі

устрою на кремнієвої основі є перспективними технологіями, які у

майбутньому основою розвитку обчислювальної техніки і технології комп'ютерних

пристроїв. Річ у тім, тоді кремнієва пам'ять коштувала у сотні разів дорожче

магнітних носіїв, виборюючи основну частину ринку запам'ятовувальних

пристроїв, тому технологічного прориву Intel, тоді, з'явилися нові

конструктивні реалізації пам'яті і микропрограммных обчислювальних пристроїв

котрі почали для розробників обчислювальної техніки недорогою та потужної

альтернативою магнітним носіям але тільки вдихнули нове життя у вже

що існувала продукцію, а й стали початком принципово новим технічним

рішенням. Проте, час летів, і компанія початку розвиток суміжних технологій. Дуже

скоро фахівцям Intel зрозуміли, що комп'ютерна індустрія очікує не

просто окремих комплектуючих, але сучасного високопродуктивного і

масштабируемого рішення лише на рівні проекту архітектури обчислювальної машини,

що включає, передусім мікропроцесорний обчислювальне пристрій,

запам'ятовуючі пристрої і контролери периферійних компонент. Такий проект був

створено.

Початком всього була поява в 1971 року мікропроцесора Intel 4004 і

программируемого постійного запоминающего устрою ППЗУ Intel ROM. Процесор

Intel 4004 став технологічним тріумфом корпорації: пристрій розміром із

палець, варто було 200 доларів - і було можна порівняти зі своєї обчислювальної мощі з першого

ЕОМ ENIAC, створеної 1946 р. і займала простір обсягом 85 куб.

метрів. Нова технологія, відразу, лягла основою створення

программируемых калькуляторів з великою, на той час (від 4-х до 64-х

кілобайтів) обсягом оперативної пам'яті, здатних обробляти масиви даних, і

з'єднуватися з периферійними компонентами. А мікропроцесори серій 8086 і 8088,

що з'явилися, відповідно, в 1978 і 1979 рр., відразу було обрані корпорацією

IBM для побудови архітектури перших у світі персональних комп'ютерів IBM XT і

PC-jr.

У 1980-х роках Intel відкрила еру високопродуктивного настільного комп'ютерного

устаткування. У 1982 р. вийшов найсучасніший, на той час, мікропроцесор

i286, які вже по тоді, крім нечуваної продуктивності, мав, в

зародковому вигляді, спроби з забезпечення многозадачного режиму і захищеного

режиму (Protected Mode), підтримував звернення до розширюваної (EMS) пам'яті,

обсягом до 8 MB. У 1985 р. з'явився мікропроцесор i386, змінюють якій у

1989 р. прийшов процесор i486. На той час корпорація сягнула вже

колосального прогресу: процесор 486DX був у 1500 раз швидше свого

"прапрадедушки" 4004, а персональні комп'ютери його основі є дуже

масовим виробом у комп'ютерній промисловості. Процесор i386 мав як

завершену систему підтримки многозадачного режиму, механізмом захисту сегментів і

міг оперувати оперативної пам'яттю обсягом до 64MB, а й з'явився технологією,

розробки якої може і зараз виробляються успішно реалізуються такими

компаніями як IBM/Cyrix і AMD.

З часу підстави Intel 1968-го р. технологію виготовлення інтегральних схем

безупинно ускладнювалася, вимагаючи дедалі більшої точності й діють деталізації. Зіштовхнувшись

з проблемою зростання складності конструкції мікропроцесорів, Intel зайнялася

розробкою та впровадженням нових, дедалі більше витончених виробничих процесів.

Через війну змінювалися покоління технології травлення схем в кремнієвому

кристалі, і точність цього процесу безупинно зростала. Перші

мікропроцесори виготовлялися по 10-микронной технології, тобто. величина одного

елементарного елемента схеми була близько десятьох мікрон, але, вже, процесори

Intel486DX спочатку проводилися по 1-микронной, та був по 0,8 і 0,6-микронной

технології. Процесорам ж Pentium II і Celeron сьогодні виготовляються, в

основному, по 0,25-микронной технології, але в обрії вихід серію 0,18-ти

микронной технології. Кожен такий технологічний "стрибок" несе з собою

зменшення габаритів мікросхеми, підвищення його швидкодії, зниження

енергоспоживання і, зазвичай, падіння собівартості. Перший мікропроцесор

Intel марки 4004 налічував 2300 транзисторів однією кристалі, тоді як

сучасні процесори Pentium II і Celeron містять у собі приблизно на 7,5

мільйонів транзисторів. Що дає просто космічне співвідношення

производительность/стоимость за 20 років.

Проте, 90-ті почали переломним фактором у політиці корпорації. Річ у тім,

подальше нарощування продуктивності з темпами, досягнутими раніше, і

настільки ж зниженням вартості неможливо. Було досягнуто межа

технологічного устаткування й самої технології серії 80х86.На обрії вже

маячіли розробки нової серії Intel Pentium. Проте, технологічні досягнення

даної технології дозволили знизити вартість процесорів лише останні роки,

а той час Intel знадобилася серйозна і грандіозна рекламна компанія,

яка, до речі, була успішно проведена, аби залишити завойовані

простору ринку у себе, і зайняти нові рубежі. Зараз торгову марку Intel

Inside, за сумою вкладених у її розвиток засобів, є найбільш дорогої

маркою у комп'ютерній індустрії і 8-ї за вартістю в усьому світі. Проте,

продуктивність, випущеного в 1993 р. процесора Pentium вп'ятеро

перевищила показник такого i486, а своє чергу, з'явився у 1997 р.

сімейство процесорів Pentium II мало вдвічі більшу продуктивність по

порівнянню з процесором Pentium, що було переломним фактором в, вже

сформованій на той час, конкурентної боротьби з цими компаніями як AMD,

Cyrix, IBM, TI і IDT.

Нині корпорація має виробничі потужності у багатьох країнах

світу. Наприклад, США: рр. Санта-Клара і Фолсом (прим. Каліфорнія), Хиллсборо і

Алоха (прим. Орегон), Дюпон (прим. Вашингтон), Чэндлер (прим. Арізона), Рио-Ранчо (прим.

Нью-Мексико), Америкэн-Форк (прим. Юта); у Європі: Мюнхен (Німеччина), Суиндон

(Англія), Лейкслип (Ірландія); в Азиатско-тихоокеанском регіоні: Сідней

(Австралія), Гонконг і Манила (Філіппіни), Цукуба (Японія), Пенанг (Малайзія),

Бангалор (Індія), Сінгапур, Шанхай (Китай); на Близькому сході з'явилися й у Африці: Хайфа

і Єрусалим (Ізраїль), Йоганнесбург (країни Південної Африки); в Карибському басейні:

Лас-Пьедрас (Пуерто-Ріко). Нині будуються нових

виробничих потужностей у Шанхаї (Китай), Кулиме (Малайзія), Кирьят-Гате

(Ізраїль) і Сан-Хосе (Коста-Ріка), у яких випускається левова частка

Intel. У країнах СНД Балтії Intel діє з 1991 р. На цей час

торгові представництва працюють у Москві, Санкт-Петербурзі, Волгограді,

Нижньому Новгороді, Новосибірську, Єкатеринбурзі (Росія), Києві (Україна), Мінську

(Білорусь), Алма-Аті (Казахстан), Вільнюсі (Литва). Лише у період 1994 -

1997 рр. товарообіг Intel на ринках цих країн виріс у одинадцять разів -

з 34 млн. дол. США до 376 млн. дол. Найважливішим результатом діяльності

корпорації у цьому регіоні стало різке зниження розриву часу

освоєння новітніх інформаційних технологій місцевими виробниками

комп'ютерна техніка. Взаимовыгодное співробітництво з Intel дозволило цілому

ряду компаній у Росії, Україні, Білорусі, Казахстані, Латвії і Естонії

налагодити масові виробництва високопродуктивних сучасних персональних

комп'ютерів з урахуванням останніх моделей процесорів Intel, практично,

разом з провідними світовими виробниками.

Intel вкладає значні кошти на підтримку високих темпів розробки та

виробництва мікропроцесорів як і "домашні", і у інтернаціональні

виробництва. Заплановані на 1998 р. асигнування на

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи оцінюються приблизно

2,8 млрд дол., проти 2,3 мільярдами 1997 р., а, обсяг

капіталовкладень в розвитку виробництва, у 1998 р. становив 5 млрд дол., по

порівнянню з 4,5 млрд 1997 року. Доходи Intel зросли з 20,8 млрд дол. 1996-го

р. до 25,1 млрд 1997 року і чистий прибуток становив 6,9 млрд дол., чи 3,87

долара на акцію 1997 р., проти 5,2 мільярдами і 2,90 дол. на акцію

1996 р. У четвертому кварталі 1997 р. було отримано рекордний дохід у 6,5 млрд

дол., проти 6,4 млрд за ж період 1996 року. У четвертому кварталі 1997 р.

корпорація придбала 12,7 мільйонів власних звичайних акцій загальну

суму 1 мільярд доларів. А загалом, за 1997 р. придбали 43,6 млн

власних акцій у сумі 3,4 млрд дол., а з початку здійснення

програмних засобів у придбанні власних акцій у 1990 р., корпорація придбала,

загалом, 213,4 млн власних акцій у сумі 6,9 млрд дол. Як

говориться: - "no comments!".

У виробничій сфері корпорація розбита на цілий ряд галузевих підрозділів,

перед кожним із яких ставляться конкретні завдання розробці технологій,

вкладених у підвищення споживчих якостей і функціональних можливостей

ПК, серед яких варто виокремити такі:

група розробки мікропроцесорів: її зосереджена на

вдосконаленні мікропроцесорної архітектури. Нині група

розробляє процесори сімейств Pentium II, Celeron і Pentium Pro, і навіть

чипсеты і материнські плати;

група вдосконалення комп'ютерних технологій: працює над поліпшенням

споживчих властивостей технологій, використовуваних як у ПК, так

й у суміжних областях, і навіть над розширенням сфер застосування архітектури

Intel. Нині випускає устрою флеш-пам'яті і вбудовані

контролери USB, Intelligent I/O і Intel Miniature Card;

група комунікацій і Internet: працює над продукцією і технологіями

розвиваючими і расширяющими сфери застосування Internet і локальних мереж. У

групу входить підрозділ мережевий продукції, що займається розробкою

комунікаційних засобів і технологій. Нині групою випускаються

кошти проведення бизнес-видеоконференций та колективної роботи з

додатками з урахуванням технології ProShare, кошти проведення

відеоконференцій зі звичайних телефонним лініях з допомогою технологій

Intel Create & Share Camera Pack і Intel Video Phone, і навіть технологія

Intercast, що дозволяє транслювати матеріали World Wide Web, включаючи

в телезображення.

підрозділ мережевий продукції: випускає засоби управління робітниками

групами сімейства LANDesk, і навіть повний асортимент пристроїв Fast

Ethernet, включаючи мережні адаптери, концентратори, комутатори і сервери

друку, станції електронної пошти і WWW.

Тепер, коли трохи проникли до історії і ми дізналися про напрямах, і

досягненнях роботи корпорації, розглянемо докладніше її основні сучасні

розробки.

Завершена розробка процесора Pentium III

Однією з найважливіших новин початку 1999 року і те, що процесор Pentium

III вирушив у серійне виробництво і було, його можна назвати процесором нового

покоління, оскільки грунтується тому ж P6 ядрі, як і Pentium II, Pentium III

дбає про вищих тактових частотах, містить понад 70 нових інструкцій,

нові регістри і реалізують новітні апаратні й програмні технологічні

рішення. Він розроблений з прискорення всіх мультимедійних засобів і систем

ПК, як-от статична і динамічна 3D графіка, відеота звук. Також

оптимізовані і поліпшено інструкції пересилки операндов у пам'яті та обробка

потоків інформації. Менеджери Intel стверджують, що процесор Pentium III: -

"перший процесор, що враховує як потреби кінцевих користувачів, так

і IT менеджерів". Системи з урахуванням Pentium III повинні оптимізувати прискорити

вдвічі найбільш ємні мережні операції, такі як безупинне стиснення даних,

шифрування і кодування мультимедійної інформації (відеота звук). Серед

значної частини переваг нового процесора варто виокремити такі:

Нові оптимизированные інструкції із підтримкою SIMD

Оптимізація обчислень з плаваючою точкою

Оптимізація MMX інструкцій

Улучшенный доступом до пам'яті Streamline

Висока тактова частота (вже нині 450MHz і 500MHz)

Унікальний ідентифікаційний код

70 нових зручних і оптимізовані інструкцій пересилки і методи обробки

специфічних даних, як-от 3D графічні перетворення і обчислення,

здійснюють однієї інструкцією дії, котрим доти вимагалося

виконувати від чотирьох до шести окремих інструкцій. Що досягається і завдяки

використання технології SIMD (Single Instruction Multiple Data), дає

можливість однієї інструкції оперувати з операндами, значно більших, ніж

раніше було можливе, розмірів. Не вдалось уникнути і появи нових регістрів.

Такі в Pentium III дозволяють распараллеливать обчислення з плаваючою точкою і

виконувати чотирьох операцій із речовими числами одночасно, що Росія може

істотно підвищити продуктивність 3D додатків та для ігор, і навіть зробити

значний ривок в технології 3D проектування й моделювання. Завдяки

технології Registers Shared одні й самі регістри тепер можна використовувати

як MMX, так SIMD обчислень, й у целочисленной, й у речовинної

арифметики і роблять програмування обчислень з плаваючою точкою більш

простими, ніж при програмуванні сопроцессоров серії х86.

Доступ до пам'яті здійснюється за технології Streamline, а обсяг кешу другого

рівня (L2) – 512KB. Оптимизирован доступом до кеш-пам'яті другого рівня, що

приводить до зменшення середньостатистичного числа промахів в L2 кэше. Це

веде до прискорення виконання оптимизированного коду.

Новинкою, яка обговорюється віддавна, є унікальний ідентифікаційний

код, яким постачається кожен чіп. Цей код можна використовувати, колись

всього для ідентифікації процесора, своєї партії, місця й часу випуску та інших

виробничих характеристик і особливості з допомогою віддаленого опитування,

наприклад, мережного. Невдовзі, будь-який власник Pentium III зможе отримати щось від Intel

вичерпну інформацію про встановленому у його комп'ютері процесорі і перевірити його за предмет підробки. Також, лише на рівні безпосередньо з ім'ям користувача і паролем код

процесора можна використовувати для авторизації та ідентифікації користувачів

у мережах.

Вже набагато раніше виходу в серійне виробництво Pentium III, Intel проводить

активну компанію з розповсюдження серед виробників програмного

забезпечення специфікації нового процесор, отже поява остаточних

версій, оптимізовані для Pentium III додатків, очікується до найближчого

час.

Так само сучасної лікувальної і, так само, високопродуктивної є серія

мікропроцесорів Pentium II і Celeron

Процесор Pentium II з'явився закономірним продовженням та розвитком технології

Pentium з її сучасними доповненнями і змінами. Нині

процесори Intel Pentium II, випускаються з тактовою частотою до 450МГц для

настільних ПК, робочих станцій та серверів, використовують нову

високопродуктивну архітектуру подвійний незалежної шини, що дозволить

істотно збільшити пропускну спроможність і навести швидкість шини в

відповідність потужністю процесорів. Выделенная кеш-пам'ять другого рівня 512KB

лежить у картридже з одностороннім контактом (S.E.C.), також, є і

32KB кешу першого рівня (16K для даних, і 16K – для інструкцій), що вдвічі

більше, ніж в процесора Pentium Pro. Кеш другого рівня L2 має код корекції

помилок (ECC), що збільшує надійність і цілісність даних під час використання в

одне- і двухпроцессорных серверних системах. Основними конструктивними

особливостями процесора є:

Архітектура Подвійний Незалежної Шини

Технологія Intel MMХ

Динамічний виконання

Картридж з одностороннім контактом (S.E.C.)

Тепер трохи докладніше. Архітектура подвійний незалежної шини, знімаюча багато

проблеми пропускну здатність сучасних комп'ютерних платформ, була

розроблена фірмою Intel задоволення запитів сучасних прикладних

програм, і навіть задля забезпечення можливості її подальшого розвитку нових

поколінь процесорів. Річ у тім, що зі зростанням частоти тактирования

процесорного ядра необхідно підвищувати продуктивність системної шини і

частоти шини в 66MHz замало обслуговування запитів процесора. Вперше

архітектура подвійний незалежної шини була застосована у процесорі Pentium Pro з

тактовими частотами 300MHz, а тепер вона стає звичайною явищем для

процесорах PII. Наявність двох незалежних шин дає возможностьпроцессору

отримувати доступом до даним, що передаються за будь-якою з шин це й

паралельно, на відміну послідовного механізму, властивого систем з

однієї шиною. Механізм роботи подвійний послідовної шини: архітектура подвійний

послідовної шини використовує дві шини: "шину кешу 2-го рівня", яка б пов'язала

ядро з кешем L2 і "системну шину", яка б пов'язала процесор з оперативної пам'яттю,

а процесор може використовувати обидві шини одночасно. Цей підхід більш ніж

3 разу прискорює роботу кешу 2-го рівня процесора PII з тактовою частотою до

400 МГц, проти процесором Pentium. Зі збільшенням тактових частот

процесорів PII, зростатиме й швидкість доступу до кэшу L2. Конвеєр системної

шини, одночасно, забезпечує безліч взаємодій через не залежні шинам

(на відміну одиночних послідовних транзакцій на Pentium архітектурі),

збільшуючи потік інформацією системі процесорного ядра й суттєво підвищуючи

загальну продуктивність. З іншого боку, архітектура подвійний незалежної шини

передбачає підтримку переходу у майбутньому нинішніх 66 і 100 МГц системних шин

більш високі частоти.

Технологія Intel MMX є найбільшим досягненням Intel у сфері архітектури

мікропроцесорів Intel протягом останніх 10 років. Вона покращує компрессию/декомпрессию

відео, роботи з зображеннями, шифрування і обробку сигналів ввода/вывода –

тобто. все мультимедіа операції, операції зв'язку й мережні взаємодії. Основа

MMX розширення процесорного ядра залежить від технології обробки

багатьох даних лише у інструкції (Single Instruction Multiple Data -

SIMD). Сьогоднішні мультимедійні і комунікаційні докладання часто використовують

повторні цикли, виконання яких, під час використання менш 10% програмних

кодів, віднімає до 90% процесорного часу. Процес SIMD (один потік команд і

безліч потоків даних) дає можливість однієї інструкції виконувати те

ж функцію з різними даними та його частинами. SIMD дозволяє чипу зменшити

кількість циклів з інтенсивними обчисленнями, притаманними обробки відео,

аудіо, графічної інформації та анімації. Ця технологія, поки що,

передбачає включення 57-ми нових інструкцій, розроблених спеціально для

ефективнішою роботи з відео, звуком і графікою. І, хоча, технологія MMX,

использующаяся в процесорі Pentium II, сумісна по кодам інструкцій з

технологією MMX процесора Pentium, вона тісно пов'язана з поліпшеною

архітектурою ядра процесора Pentium II і подвійний незалежної шини.

Також, задля забезпечення підтримки стандарту MMX в процессорную архітектуру

вводяться вісім додаткових 64-разрядных MMX регістрів і чотири нових типи

даних. А інструкції технології MMX використовують переваги технології

динамічного виконання.

Проте, в повному обсязі так гладко буде з такий, здавалося б, перспективної

технологією. У системі ринкових відносин із жорсткої конкуренцією, Intel

буквально "затиснута" корпораціями AMD і IBM-Cyrix, які "переслідують" і,

буквально, "наступають п'яти" у сфері микропрограммных технологічних

рішень, ще дешевих, отже высоко-конкурентных процесорів архітектури

х86. Це виявляється, насамперед у тому, що технології MMX і SIMD вимагають

додавання нових і нових інструкцій (вже нині їх 57 для MMX і 70 – для

SIMD в PIII), які забезпечують оптимальне виконання алгоритмічних завдань. При

додаванні нових інструкцій необхідна переробка компіляторів всіх мов

програмування, запровадження й підтримки відповідних інструкцій і

технологій. Конкуренти Intel пропонують альтернативні рішення, у яких

потрібно мінімальне число нових інструкцій чи взагалі потрібно переробка

компіляторів, а підвищення продуктивності процесорів і швидкості виконання

програм, тож обчислень досягається з допомогою внутрішньої оптимізації процесорного

ядра. Так, технологія 3D Now (AMD) дає можливості виробляти дві операції з

плаваючою точкою замість однієї у Pentium, а число нових інструкцій близько тридцяти, при

щодо що дорівнює вартості. Подальше підвищення числа інструкцій при кожному

запровадження нових технологій обробки даних можуть призвести Intel до того що, що

мікропроцесори стануть дуже "важкими" і перевантаженими обсягом підтримуваних

інструкцій, а компилирующие системи їм (наприклад, від Microsoft) – ще

важче і неповоротливее, ніж у час, проте наростаюча тактова

частота і продуктивність процесора буде "съедаться" непомірно великими

програмними продуктами, отже "ККД" нововведень може бути невисоким.

Що таке Динамічний Виконання? Вперше реалізоване в процесорі Pentium

Pro, Динамічний Виконання є комбінацію трьох технологій

обробки даних, які забезпечують ефективнішу роботу процесора –

множинне пророцтво розгалужень, аналіз потоку даних, і спекулятивне

виконання. Динамічний виконання забезпечує ефективнішу роботу

процесора, дозволяючи маніпулювати даними, а чи не просто виконувати

послідовний список інструкцій. Методи, які використовуються під час написання

програм компіляторів і бібліотек мов програмування високого рівня, можуть

істотно проводити продуктивність процессорной системи та швидкість

обчислень. Наприклад, швидкість роботи програми зменшиться, якщо процесору

часто пропонується зупинити поточні обчислення і переключитися виконання

інструкції до якогось іншій частині програми, тобто. здійснювати часті переходи

– "стрибки". Також, можуть відбуватися затримки і через неможливість обробки

будь-якої інструкції без отримання результату виконання попередньої.

Динамічний виконання, дає підстави процесору пророкувати порядок

інструкцій з допомогою технології Множественного Пророкування Ветвлений, яка

пророкує проходження програми з кільком гілкам, процесор може

передбачити поділ потоку інструкцій, що дозволяє з 90%-ной

точністю передбачити, якій галузі пам'яті можна знайти такі інструкції.

Це виявляється можливим, що у процесі виконання інструкції процесор

переглядає програму сталася на кілька кроків вперед. Технологія Анализа потоку

даних дозволяє проаналізувати код та графік, тобто. нову оптимальну

послідовність виконання інструкцій, незалежно від порядку їхнього прямування в

тексті програми. І, нарешті, Спекулятивное виконання підвищує швидкість

виконання, з допомогою виконання до 5 інструкцій одночасно, в міру їхнього

надходження у оптимізованою послідовності – тобто. спекулятивно. Це

забезпечує максимальну завантаженість процесора збільшує швидкість

виконання програми. Оскільки виконання інструкцій відбувається з урахуванням

передбачення розгалужень, результати зберігаються як "спекулятивні" –

проміжні із можливим відкиданням через порушення послідовності

інструкцій – промахів в пророкуванні. На кінцевому етапі порядок інструкцій і

результатів їх виконання відновлюється до початкового.

Новітньої розробкою Intel в технології корпусів мікропроцесорів є

картридж з одностороннім контактом (Single Edge Contact - S.E.C.). При

використанні цій технології, ядро процесора і кеш 2-го рівня вміщено у

одному пластмасовому чи металевому корпусі. Обидва компонента встановлюються

безпосередньо спеціальному підкладці всередині картриджа і забезпечують високу

швидкість обміну даними. S.E.C. картридж дозволяє вживати широкодоступные

високопродуктивні модулі BSRAM для виділеної кеш пам'яті L2, забезпечуючи

високу продуктивність при доступних цінах. З іншого боку, нова технологія

корпусів дозволяє вживати високопродуктивну архітектуру подвійний

незалежної шини й у процесорі Pentium II. Процесор Pentium II встановлюється

у спеціальний розняття системної плати (Slot 1) з допомогою одного плоского контакту

замість численних штырьковых контактів, притаманних PGA корпусів (Socket

7), хоч процесор, має PGA розняття, з якого він встановлюється

на власну плату. Новий спосіб монтування плати центрального процесора на

материнську плату отримав назву слот 1 (Slot 1). Аналогічно, гніздо,

применявшееся у роки системах для установки PGA процесорів, замінюється на

плату і розняття слот 1. Майбутні модифікації процесора Pentium II також будуть

підтримувати слот 1, т.к. Intel переходить використання архітектури корпусів

S.E.C., яку нині вважає перспективним рішенням для високопродуктивних процесорів

протягом наступних 10 років. Перші S.E.C. картриджі розроблено для одне- і

двухпроцессорных настільних систем, робочих станцій та серверів, хоча, в

подальшому, Intel передбачає оптимізувати архітектуру S.E.C. для ще більше

високопродуктивних робочих станцій, серверів і мобільних систем.

Цілком нової гілкою у бік технології мікропроцесорів для Intel

є виготовлення паралельних основним "полегшених" і здешевлених варіантів.

Такою є серія Celeron. Процесорам Celeron з тактовими частотами 400,

366, 333, 300A, 300 і 266 МГц орієнтовані ринок комп'ютерів початкового

рівня. Процесорам Celeron мають усі гідності микроархитектуры P6, з урахуванням

якій побудовано процесор Pentium II. Вона має вмонтовану кеш-пам'ять 2-го

рівня обсягом 128 Kб, ядро містить від 7,5 млн. (у процесорів з тактовими

частотами 300 і 266 МГц) до 19 млн. (у процесорів з частотами 400, 366, 333 МГц

і 300A) транзисторів і включає вмонтовану кеш-пам'ять 2-го рівня. Усі

процесори Intel Celeron здійснюються за 0.25-микронной КМОП-технологии і

монтуються до корпусу з одностороннім розташуванням контактів типу S.E.P.P.,

який би простоту установки в Slot 1 і економічність. З іншого боку,

процесори Celeron 400, 366, 333 МГц і 300A випускаються в пластикових корпусах з

матрицею штырьковых висновків (P.P.G.A.). Формфактор P.P.G.A. сумісний із

370-контактным процессорным гніздом.

До основних рис серії Celeron

Працюють на високих тактових частотах (466, 433, 400, 366, 333, 300A, 300 і

266 МГц) й володіють високої продуктивністю при доступних цінах.

Використовують технологію MMX.

Використовують технологію динамічного виконання.

Виробляються по 0,25-микронной технології.

Використовують системну шину микроархитектуры P6 з тактовою частотою 66 МГц,

підтримує паралельні транзакції контроль парності даних.

Оснащені неблокируемой кэш-памятью першого рівня ємністю 32 кбайт (16 кбайт

для команд + 16 кбайт для даних).

Процесорам з тактовими частотами 400, 366, 333 МГц і 300A мають вмонтовану

неблокируемую кеш-пам'ять 2-го рівня L2 ємністю 128 КБ. Кэш-память підключена

через спеціалізовану 64-разрядную шину, та її робоча частота пропорційна

тактовою частоті ядра процесора.

Випускаються в корпусі формату S.E.P.P., аналогічному корпусу S.E.C.C. Pentium II,

сумісному з 242-контактными розніманням Slot 1. Моделі 400, 366, 333 і 300A

випускаються й у корпусі P.P.G.A., сумісному з 370-контактным гніздом.

Модуль процесорів містить односторонню підкладку, де розміщено

процессорное ядро микроархитектуры P6 без компонентів BSRAM. Модуль немає

кришки і тепловідведення. Застосування 0.25-мкм технології знижує тепловиділення

процесора і дозволяє вживати з процесорами Intel Celeron теплоотводы

менших ж розмірів та підвищує надійність систем.

Пристрій конвеєрної обробки чисел з плаваючою коми підтримує роботи з

32-разрядными і 64-разрядными даними в форматах, визначених у стандарті IEEE

754, ні з 80-разрядными даними.

Процесорам оснащені вбудованої системою самотестування BIST, які забезпечують

контроль однобітних помилок микрокода, підтримку великих логічних масивів,

тестування кеш-пам'яті команд і передачею даних, буферів перегляду бічних гілок

трансляції кеш-буфера TLB і ПЗУ.

Спеціальні внутрішні лічильники забезпечують моніторинг продуктивності і

підрахунок подій.

Порівняльні наведені цифри щодо процесорів Celeron з різноманітною

тактовою частотою:

Частота (MГц)Объем кеш L2 (K)SYSmark*98Norton Multimedia BenchmarkFPUmark

26608723.51240

30009225.51380

300A12812031.51600

33312812834.11780

36612813636.31960

40012814538.92130



Також, для оверлокеров і любителів швидкої їзди, треба додати, що

процесори Celeron як і є разгоняемыми. Багато моделі

починаючи з серії Celeron 300A, і по Celeron 400MHz працюють на частоті на 25-30%

більшої номінальною, даючи у своїй, практично, ті ж самі прибавку в

продуктивності. Але офіційної політикою Intel є суворе припинення

дій, що з розгоном і перемаркировкой процесорів.

Не залишилося осторонь і напрям портативних і мобільних ПК

25 січня 1999 р. у місті Санта-Клара, прим. Каліфорнія корпорація Intel

представила нове сімейство процесорів, спеціально виділені на

високопродуктивних і недорогих моделей мобільних ПК – процесори Pentium II,

побудовані однією кремнієвому кристалі з тактовою частотою 333 і 366 МГц.

Практично, одночасно, було винесено перші мобільні процесори Celeron

з тактовою частотою 266 і 300 МГц. Продуктивність нового мобільного

процесора Pentium II 366 МГц приблизно удвічі більше найшвидшої з мобільних

процесорів, які були над ринком усього рік тому. Нові моделі мобільних

процесорів Pentium II оснащені вбудованої в кристал кэш-памятью 2-го рівня

(L2) ємністю 256 Кбайт. Інтеграція процесорного ядра і кеш-пам'яті щодо одного

кристалі втричі прискорює обмін даними між процесором і кэшем, що зумовлює

зростанню швидкодії проти процесорами попереднього покоління, в

яких кеш розміщався окремо. З іншого боку, створено новий корпус для мобільних

процесорів - BGA (Ball Grid Array), яка від попередників

зменшеними габаритами - зокрема, завтовшки - і зменшеним вагою.

Корпус BGA, який тонше однією десятою дюйма і легше монети в розмірі 5 центів,

дозволить розробляти з урахуванням микроархитектуры Intel P6 безпрецедентно тонкі і

легкі мобільні ПК, і навіть використовувати нові процесори в мини-ноутбуках.

Поруч із випуском нових версій мобільних процесорів Pentium II з тактовою

частотою 333 і 366 МГц Intel продовжує вдосконалення ранні моделі на 266 і

300 МГц. Так, створено нові модифікації мобільного процесора Pentium II - 266PE

МГц і 300PE МГц - з умонтованим в кристал кэш-памятью 2-го рівня ємністю 256

Кбайт. Інтеграція обох компонент мобільного процесора до одного кристал

забезпечує 15-відсоткову економію енергоспоживання, проти

попередніми версіями, які працюють тій самій тактовою частоті. Процесор

Pentium II 366 МГц споживає приблизно стільки ж енергії, як і колишня модель

на 300 МГц. Розрахункова теплотворная здатність мобільного процесора Pentium II

з тактовою частотою 366 МГц дорівнює 9,5 ватам, а енергоспоживання під час роботи з

типовими додатками становить приблизно 7 ватів, отже процесори Intel знову

працюють у режимі підвищеної надійності і довговічності. А підтримка

операційними системами Microsoft розробленої Intel технології Quick Start

знижує енергоспоживання у періоди простою чи очікування до незначного

показника – 0,4 вата, що дуже продовжує термін їхньої служби акумуляторів

мобільних ПК і процессорных систем звичайних комп'ютерів. Мобільний процесор

Pentium II з тактовою частотою 366 МГц і вбудованої в кристал кэш-памятью 2-го

рівня ємністю 256 Кбайт працює при внутрішньому напрузі ядра в 1,6 вольт.

При, практично, однаковому енергоспоживанні його швидкодія приблизно за

27% вище, ніж в процесора Pentium II попереднього покоління з тактовою частотою

300 МГц і кэш-памятью, розміщеної поза кристала. У порівняні з тієї ж моделлю,

швидкодія нового процесора Pentium II 333 МГц з умонтованим в кристал

кэш-памятью 2-го рівня приблизно за 20% вище, а енергоспоживання - нижче. У

час процесори Pentium II з умонтованим в кристал кэш-памятью 2-го

рівня поставляються в корпусах трьох модифікацій: BGA, мини-картридж і мобільний

модуль Intel й використовують три різні платформи.

Процесор Celeron, також стає мобільним. Выпущены на серію мобільні

процесори Celeron з тактовою частотою 266 і 300 МГц, побудовані на

микроархитектуре Р6. Вони, також, оснащені вбудованої в кристал кэш-памятью 2-го

рівня, ємністю 128 Кбайт. У порівняні з існуючими мобільними процесорами

Pentium технологією MMXT й тієї тактовою частотою, швидкодія мобільного

процесора Intel Celeron 300 МГц вище приблизно 58%, яке аналога з тактовою

частотою 266 МГц - приблизно 56% відсотків. У конструкції мобільних

процесорів Intel Celeron застосована те ж саме енергозберігаюча технологія,

що у процесорах Pentium II. Мобільні процесори Intel Celeron з тактовою

частотою 266 і 300 МГц працюють при внутрішньому напрузі ядра в 1,6 вольт, а

споживають, відповідно, 7.0 і 7.7 ватів. Одночасно, на підтримку

недорогих портативних ПК Intel представила новий недорогий набір мікросхем

440DX, предназначающийся для мобільних систем з урахуванням процесорів Celeron.

Зібрані базі цього чипсета материнські плати портативних ПК коштуватимуть

майже удвічі дешевша своїх ранніх аналогів на процесорі Pentium.

Нові революційні рішення Intel пропонує й у технології виробництва

чіпсетів материнських плат та тіла плат

Нові моделі Pentium III нині працюють з урахуванням чипсета 440BX AGP. А

технологію виготовлення материнських плат та його чіпсетів, також зазнає

прогресивні зміни. Intel рухається шляхом здешевлення кінцевої вартості

офісних та розподіл домашніх систем і розробляє дедалі нові варіанти чіпсетів,

оптимізовані виготовлення комбінованих малогабаритних материнських

плат з інтегрованими периферійними пристроями, такі як відео- і звуковий

адаптер, контролери дискових накопичувачів IDE і SCSI, контролери шини USB і

інфрачервоного порту. Нині Intel виробляються підтримуються такі

основні чипсеты:

СерверыРабочие станцииВысокопроизводительные платформыБазовые платформи

450NX PCI440GX AGP440BX AGP440ZX 66/100440ZX 66440LX AGP440EX AGP

HOST

ПроцессорОптимизирован для Pentium II Xeon 4-го покоління з

шиной100MHzОптимизирован для Pentium II Xeon 4-го покоління з

шиной100MHzОптимизирован для Pentium II з шиною 66/100 MHzПодходит для

Pentium II з шиною 66/100 MHzОптимизирован для CeleronПодходит для

CeleronОптимизирован для Celeron

Вольтаж шиныAGTL+GTL+GTL+GTL+GTL+GTL+GTL+

ДвухпроцессорностьДа, до 4-хДаДаНетНетНетНет

DRAM

RefreshCAS-before-RASCAS-before-RASCAS-before-RASCAS-before-RASCAS-before-RASCAS-before-RASCAS-before-RAS

Підтримується строчность памяти8884484

Підтримка 64 MbitДаДа/128MbitДаДаДаДаДа

Максимальний обсяг ОЗУ8 GB2 GB1 GB512 MB256 MB1 GB EDO 512MB SDRAM256 MB

Тип ОЗУEDO/DRAMSDRAMSDRAMSDRAMSDRAMEDO/SDRAMEDO/SDRAM

Interleaving ОЗУДаНетНетНетНетНетНет

ECC/ПаритетДаДаДаНетНетДаНет

Інтерфейс PCI

Підтримка PCIPCI 2.1PCI 2.1PCI 2.1PCI 2.1PCI 2.1PCI 2.1PCI 2.1

Concurrent PCIДаДаДаДаДаДаДа

Інтерфейс AGP

AGP совместимостьНетДаДаДаДаДаДа

1x ПоддержкаНетДаДаДаДаДаДа

2x ПоддержкаНетДаДаДаДаДаДа

PIPEНетДаДаДаДаДаДа

SEAНетДаДаДаДаДаДа

Арбітраж

MTTДаДаДаДаДаДаДа

Мости

ТипPIIX4EPIIX4EPIIX4EPIIX4EPIIX4EPIIX4PIIX4E

Підтримка USBДаДаДаДаДаДаДа

IDEДаДаДаДаДаДаДа

RTCДаДаДаДаДаИнтегрированаДа

Управляемость

Управління питаниемНетSMM & ACPISMM & ACPISMM & ACPISMM & ACPISMM &

ACPISMM & ACPI

Управління

I/OНетSMBus/GP10SMBus/GP10SMBus/GP10SMBus/GP10SMBus/GP10SMBus/GP10

з урахуванням яких, як Intel, і треті виробники будують

високопродуктивні і надійні материнські плати. Вже сьогодні сучасні

чипсеты материнських плат включають систему контролю температурного режиму і

стану основних периферійних компонент, що дозволяє підвищити надійність і

ефективність використання у ПК. Зараз розроблено нове покоління

системних плат Intel для систем з урахуванням процесорів Pentium II і Celeron:

BI440ZX- це економічна платформа виробникам комп'ютерів, має

компактний формат micro-ATX і оснащена 370-контактным розніманням для створення нового

процесорного корпусу Plastic Pin Grid Array (PPGA).

SE440BX-2- це високопродуктивна платформа, оптимизированная для

підтримки високошвидкісних процесорів Pentium II чи Celeron.

RC440BX - це гнучка платформа стандарту ATX, що дозволяє створювати серійні

високопродуктивні ПК з процесором Pentium II чи Celeron, системної

шиною із частотою 100 МГц і набором мікросхем 82440BX AGPset.

MU440EX - недорога плата micro-ATX з інтегрованими її у відео- і

звуковими адаптерами.

KU440EX - малогабаритна плата, виконана в форм-факторе NLX, розроблена

для побудови базових ПК корпоративних настільних систем з інтегрованими

графічним, мережним і аудио-контроллерами.

OC440LXсочетает компактний формат micro-ATX і вбудовані компоненти:

графічну підсистему на шині AGP і звукову - на шині PCI і є

платформою початкового рівня.

AL440LX- високопродуктивна, гнучка платформа ATX із підтримкою прискореного

графічного порту. Може підтримувати процесор Celeron.

LM440LX- малогабаритна плата, сумісна з форм-фактором NLX, яка може

бути використана для мережного ПК (Net PC) чи стандартної настільною системи

форм-фактора NLX. Може підтримувати процесор Celeron.

NX440LX- высокоинтегрированная плата, враховує потреби у

низкопрофильных настільних комп'ютерах бізнесу чи керованих

корпоративних клієнтських комп'ютерах.

По колишньому підтримується архітектура Pentium MMX і Pentium Pro. Материнські

плати Pentium MMX:

AN430TX– інтегрована, з умонтованим 64-разрядным графічним акселератором

ATI Rage*II+ і вбудованої 16-разрядной стереозвуковой підсистемою Yamaha,

підтримує синтез по апаратної таблиці хвиль. Випускається також

конфігурація тільки з інтегрованої звуковий підсистемою.

LT430TXпредназначена для кола завдань, має можливістю

віддаленого управління.

CN430TXимеет формат NLX й з урахуванням набору мікросхем 82430TX PCI

set.

TC430HXоснащена вбудованої звуковий підсистемою.

Advanced/RHвыполнена в форматі LPX, оснащена умонтованими звуковий і

графічної системами.

Для процесора Pentium Pro, як раніше, пропонуються плати PR440FX, VS440FX,

AP440FX і Perfomance/AU. Також, випускаються плати для серверів і серверних

систем N440BX, R440LX, SC450NX, T440BXна базі процесорів Pentium II.

Практично всі системні плати реалізують новий стандарт шини графічних

систем - Accelerated Graphics Port (AGP).

Технологія шини AGP

є одним із сучасних розробок що має дати

високопродуктивну канал обміну даними між графічним акселератором і

оперативної пам'яттю комп'ютера, дозволяючи використовувати основну пам'ять для

зберігання графічної інформації великих обсягів, а саме текстури. Технологія

AGP, створюючи канал обміну даними між графічним акселератором і пам'яттю,

доповнює архітектуру DIB процесора PII і дозволяє досягти оптимального

балансу продуктивності. Через війну, тоді як блок арифметичних

обчислень з плаваючою коми процесора Pentium II виконує геометричні

обчислення з цими з кеш-пам'яті другого рівня, графічний акселератор може

з допомогою AGP отримувати від основний пам'яті дані текстур. Отже

звільняється ресурс процесорного часу, що може бути перерозподілено

для розрахункових завдань. Звільнена завдяки перенесенню потоку графічних даних

з шини PCI на AGP смуга пропускання шини PCI, також може бути використана

іншими пристроями, наприклад, адаптером локальної мережі 100 Мбіт/с чи

накопичувачем DVD. Також, така розвантаження системної шини дає можливість і далі

нарощувати тактову частоту процесорів.

Проте, слід зазначити, що Intel запровадила специфікацію AGP двох років тому,

але, як раніше, програмних продуктів, повною мірою, використовують переваги

AGP небагато, а порівняння продуктивності PCI і AGP систем це не дає підстав

стверджувати про значному перевагу нового стандарту, тоді як набори

драйверів для AGP карт ще недопрацьовані. Складається враження, що

розробники програмного забезпечення зволікають або встигають переробляти

свою продукцію за змінами архітектури ПК.

Новинкою, навіть Intel, є вихід ринку 3D відеокарт, хоча зроблено він

дуже впевнено

Першою ластівкою від Intel у світі графічних адаптерів стала карта

графічного акселератора Intel740. Вона об'єднала у собі технологію

гиперканальной 3D архітектури, графічну шину AGP, архітектуру процесора

Pentium II i сучасні системи драйверів тривимірних графічних акселераторів.

Також, у цьому устрої застосовані новітні сучасні розробки пиксельной

інтерполяції (Presize Pixel Interpolation), паралельної обробки даних

(Parallel Data Processing) і прямого доступу до пам'яті (Direct Memory Execution).

Адаптер оснастили VMI портом, які забезпечують інтерфейс апаратної підтримки

накопичувачів DVD і випускається зараз з 2, 4 і побачили 8-го M відеопам'яті на

платі адаптера. Видеоадаптер показує значну продуктивність при

дуже підходящої вартості, навіть нашого ринку.

Нині Intel пропонує ще одне розробку у сфері графічних

карт – графічний адаптер Intel Express 3D. У його основі лежить недавно

розроблений графічний прискорювач Intel740, завдяки якому вона новий адаптер

Intel забезпечує як чудове якість зображень, а й

високу продуктивність навіть за одночасному використанні кількох

коштів апаратного прискорення тривимірної графіки. По загальним технічним

розробка даний адаптер не набагато відрізняється від його першого варіанта буде, проте,

додана підтримка сучаснішого стандарту прискореного графічного порту

AGP-2X, який би швидкість обміну по шині до 528Mb/sec. Адаптер

комплектується 4 чи 8 M пам'яті SGRAM. Акселератор реалізує прискорення

відтворення тривимірна графіки, двомірних зображень і полноэкранного

відео. На рівні драйверів устрою оптимізована підтримка Z-буферизация,

придушення перешкод спектрального накладення, вуалирование, корекція об'ємної

перспективи, затінення Гуро, альфа-смешивание, просторова двунаправленная

фільтрація і дискретизація зображення, дзеркальне яркостное виділення

фрагментів зображення.

Обидві графічні карти склали серйозної конкуренції таким визнаних лідерів

індустрії графічних адаптерів, як Nvidia, ATI чи S3.

Зараз Intel, більш ніж коли-небудь, займається мережними технологіями і

виробництвом мережевих пристроїв

У і під час мережевих технологій Intel, звісно, неспроможна не залишити такий

величезний сектор комп'ютерних технологій. І, хоча, повною мірою, ринку

мережевих пристроїв Intel вийшла нещодавно, корпорація вже серйозно

утвердилася, а мережні устрою Intel є якісні надійні

і високопродуктивні рішення локальних і глобальних мереж. Весь спектр

які у сьогодні мережевих пристроїв Intel можна умовно розділити

коштом управлениясетями і системи та кошти забезпечення

инфраструктурысетей. До перших належать як апаратні (мережні адаптери,

серверні адаптери, серверні менеджери), і програмні розробки (LAN Desk

Configuration Manager, LAN Desk Management Suit, LAN School, Device View, LAN

Desk Network Manager і LAN Desk Virus Protect). Мережні карта народження і серверні

адаптери Intel містять більшість прогресивних і високотехнологічних рішень,

дозволяють організовувати високопродуктивні робочі місця та мережі з

оптимальним використанням інформаційних магістралей. До основним видам

продукції систем і коштів забезпечення інфраструктури мереж ставляться системи

Down Link (комутатори Intel Express 10/100 Down Link), мережні адаптери Fast

Ethernet(Ether Express Pro/100 для серверів, клієнтських машин і мобільних ПК),

концентратори (наращиваемые і автономні Intell Express 10/100, швидкісні і

звичайні Inbusiness), системи підключення до Internet і

маршрутиризации(маршрутеризаторы Intel Express VPN, Intel Inbusiness Internet

Station), сервери печати(Intel Netport Express PRO/100) і комутатори (Intel

Express Ethernet і Fast Ethernet, Intel Inbusiness).

Найцікавіший новим пристроєм для бізнесу є поштова

Internet станція Intel InBusiness eMail Station, що надає всім

комп'ютерів локальної мережі доступ в Internet через один телефонний номер, робить

зручнішим ім'я домену й адреса електронної пошти в локальної сіті й Internet.

Вона має функціями мультиплексора віртуальних поштових Internet адрес в

локальної мережі, автоматичної доставки електронної пошти, програмної

конфигурируемостью. Завдяки автоматичному з'єднанню з Internet, ця станція

є простим засобом організації поштової служби у робітничій групі чи

офісі. Вона рятує від необхідності ручного з'єднання з Internet до відправки

і прийому пошти, клієнти локальної мережі можуть відправляти пошту безпосередньо на

станцію, яка самостійно, виходячи з власних настройок, зробить

з'єднання з провайдером і всі поштові операції з відправлення і доставці пошти.

Аналогічно є і роботу з WWW браузерами. При спробі звернення з

якомусь адресою станція автоматично инициализирует процес додзвону до

провайдеру, здійснює з'єднання і подальшу маршрутиризацию і

мультиплексування, тож усе користувачі локальної мережі можуть здійснювати

доступом до WWW ресурсів, водночас. Станція підключається до

послідовному порту чи як компонент Ethernet мережі; підтримує протоколи

TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, PPP, CHAP, PAP; підтримує аналоговий з'єднання

зі швидкістю до 56 Кб/с, з'єднання ISDN - 128 Кб/с і по 200 дисконтних записів

користувачів. Система легко конфигурируется з урахуванням клієнтських ОС Windows

95/98, NT й, звісно Unix, підтримує більшість сучасних поштових клієнтів

і WWW браузерів і становить, у своїй класі устаткування, альтернативу WWW і

поштової станції з урахуванням ОС Unix, як у можливостям, і за вартістю

обслуговування і початковою затратам.

Наступними за рівнем новизни і інтересу може бути устрою серії

Inbusiness. Серія охоплює всі устрою до створення мереж, починаючи з

концентраторів і комутаторів і до маршрутизаторами. Всі пристрої

цієї серії високо спеціалізовані, легкі у зверненні й їх настроюванні, й у повної

мері, можуть відповідати специфікації "Увімкнув і працюй". Ця серія

дозволяє організовувати ефективні, високошвидкісні 10/100Mбит мережі із кількістю

комп'ютерів от2-х до 100. До продуктів входять:

Три моделі концентраторів – 10Мбит;

Чотири моделі концентраторів – 100Мбит;

Дві моделі комутаторів – 10/100Мбит;

Маршрутизатор (Internet Station)

Маршрутизатор (Е-mail Station)

Всі пристрої цієї серії також є новітніми розробками у сфері

мережевих технологій, підтримують сучасні високопродуктивні протоколи,

мають зручний інтерфейс підключення та управління і вимагають постійного

адміністрування. Такі якості приносять суттєвий ефект

особливо там, де немає можливості виділяти спеціалізований виділений ПК для

підтримки Internet шлюзу чи поштової станції, і навіть, обслуговувати операційні

системи типу UNIX чи Windows NT, але це, передусім, організації середнього та

малого розмірів.

Укладання

Досягнення, зроблені корпорацією за 25 років у початку шляху неможливо було

навіть. За такої стрімкому прогресі мікропроцесорної і

комп'ютерної індустрії цілком імовірно, що 2011 р. мікропроцесори Intel

працюватиме тактовою частоті до 10 GHz (гигагерц). У цьому число

транзисторів кожному процесорі досягне 1 мільярда, а обчислювальна

потужність – 100 мільярдів операцій на секунду (BIPS). Зараз практично

неможливо описати всі сфери застосування ПК, у які він ввійде за 10 років.

Нарощування потужності мережевих і телекомунікаційних технологій вже нині

призводить до відкриттю нового інформаційного простору й стрімким

переходом до нього найрізноманітніших областей діяльності – від

банківської й бізнес діяльності до мистецтва та. Internet стала як

інформаційної магістраллю, а й середовищем існування. Подальший розвиток

технології Internet призведе до інтегрованому об'єднанню інформаційних

ресурсів аудіо, відеота інший зв'язку. Технологія візуалізації і її уявлення

інформації World Wide Web (WWW) створить клімат ще більше тісного співробітництва

і спілкування у світовому масштабі. Можливості розпізнавання мови і почерку,

віддаленого управління складними прикладними програмами з урахуванням Internet,

тривимірна анімація як реального часу стануть масовими атрибутами

повсякденної роботи ПК. І чималий внесок у здійснення найкращих надій

комп'ютерних та інформаційних технологій і внесла корпорація Intel.


Джерело: http://bukvar.su/informatika/176752-Intel.html
Категорія: Інформатика і комп`ютерні технології | Додав: Natar (28.01.2014)
Переглядів: 653 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Block title
Block title

Copyright MyCorp © 2024